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創(chuàng)見|實干|卓越
與光同程,,做民族儀器企業(yè)

氙燈xenon light source

CHF-XM系列 氙燈光源

產(chǎn)品中心:氙燈品牌:泊菲萊瀏覽量:2052
在光電催化,、太陽能電池性能測試等實驗場景下,,光輻照強度如果均勻性差,,會導(dǎo)致實驗結(jié)果不準(zhǔn)確,、重復(fù)性差等情況,,此時光斑均勻性是必須考慮的實驗參數(shù),,因而CHF-XM系列氙燈光源應(yīng)用而生,。
  • 產(chǎn)品介紹
  • 應(yīng)用領(lǐng)域
  • 文獻
  • 技術(shù)維護

在光電催化,、太陽能電池性能測試等實驗場景下,,光輻照強度如果均勻性差,會導(dǎo)致實驗結(jié)果不準(zhǔn)確,、重復(fù)性差等情況,,此時光斑均勻性是必須考慮的實驗參數(shù),因而CHF-XM系列氙燈光源應(yīng)用而生,。

CHF-系統(tǒng)氙燈光源主要應(yīng)用于:光譜學(xué),、光化學(xué)、生物光學(xué)研究,、高分子光聚合,、光固化、納米材料,、感光材料,、光電轉(zhuǎn)換材料的研究,以及模擬太陽光源,、內(nèi)窺鏡光源,、紅外光源,、紫外光源等??稍谕瓿晒饣瘜W(xué)中的光催化量子效率測量,、PEC光電化學(xué)、太陽能電池測試,、光降解氣體污染物(如VOCs,、甲醛、氮氧化物,、硫氧化物等),、光降解液體污染物(如染料、苯及苯系物等),、膜光催化等實驗方向,。

應(yīng)用領(lǐng)域

▲特別適用   ●較為適用  ○可以使用

▲ PEC光電化學(xué)       ▲ 太陽能電池測試       

● 光降解氣體污染物(如VOCs 、甲醛,、氮氧化物,、硫氧化物等)

● 光降解液體污染物(如染料、苯及苯系物等)

○ 光催化分解水制氫/氧       ○ 光催化全分解水       ○ 光催化CO2還原       ○ 光致變色       ○ 光合成     

性能特點

1,、CHF系統(tǒng)氙燈光源可靈活拓展,,應(yīng)用的配適性強,可在點光源輸出與平行光輸出兩種模式間自由轉(zhuǎn)換,。

2,、點光源的輻照面積小,能量密度高,,平行光發(fā)散角小,,接近太陽光模擬器的均勻光斑,可應(yīng)用于分析光譜儀,、單色儀,、穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)表面光電壓譜儀、太陽能電池1-V測試系統(tǒng),、光導(dǎo)纖維等設(shè)備,。

3、氙燈平行光可通過光斑大小調(diào)節(jié)光源輻射面積和光功率密度,,多應(yīng)用于光合成、光降解,、光催化,、光電催化、光致發(fā)光等材料性能測試,,亦可與其他需要在一定面積上均勻高功率密度照射的樣品或設(shè)備搭配使用,。

4,、CHF系統(tǒng)氙燈光源輸出光模式具有點光源、平行光及光纖輸出三種方式,。

5,、氙燈光源的光譜能量可連續(xù)輸,能量分布范圍200 nm-2000 nm,,氙燈光源具有不間斷,、連續(xù)性的紫外光到紅外光的能量輸出特性。同時氙燈光源在近紅外光譜區(qū)(800 nm -1200 nm),,具有很強的能量分布,;

技術(shù)參數(shù)

● 光輸出模式:點光源、平行光,、光纖輸出,;

● 點光輸出直徑:4~6 mm

● 平行光數(shù)據(jù)直徑:50 mm

● 發(fā)散角:0.85°(工作距離<250 mm)

● 光譜范圍:300~1100 nm

● 平行光不均勻度:≤±11%(Φ60 mm光斑)

● 平行光局部不均勻度:≤±5%(用于2 cm×2 cm太陽能電池樣品測試)

● 變焦功能: 點光源輸出或Φ60 mm 光斑輸出

 

可選配附件

1、光纖輸出機構(gòu)(共提供2種種類的光纖,。

2,、CHF系統(tǒng)氙燈光源各波段濾光片。

3,、 CHF系統(tǒng)氙燈光源可配合使用的各種功率的超高壓球形燈泡:氙燈光源(35 W,75 W,150 W,200 W,350 W,450 W,500 W)

4,、光功率計。

5,、氙燈光源強光,,紫外光防護眼鏡。

6,、專用鏡頭擦拭布,。

  • PEC光電化學(xué)
  • 太陽能電池測試
  • 光降解氣體污染物(如VOCs 、甲醛,、氮氧化物,、硫氧化物等)
  • 光降解液體污染物(如染料、苯及苯系物等)
  •  光催化分解水制氫/氧
  •  光催化全分解水
  •  光催化CO2還原
  •  光致變色
  •  光合成
  • [1] M. Jia, X. Kong, L. Wang, et al., Light-Powered Directional Nanofluidic Ion Transport in Kirigami-Made Asymmetric Photonic-Ionic Devices, Small, 2020, 16, 1905557. 
  • [2] B.-J. Ng, L.K. Putri, X.Y. Kong, et al., Overall pure water splitting using one-dimensional P-doped twinned Zn0.5Cd0.5S1-x nanorods via synergetic combination of long-range ordered homojunctions and interstitial S vacancies with prolonged carrier lifetime, Applied Catalysis B: Environmental, 2020, 262, 118309. 
  • [3] J. Yang, X. Hu, X. Kong, et al., Photo-induced ultrafast active ion transport through graphene oxide membranes, Nat Commun, 2019, 10, 1171.
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